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公开(公告)号:CN111763904B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202010553534.2
申请日:2020-06-17
Abstract: 本发明涉及一种高熵合金粉末、高电阻涂层及其制备方法和应用,包含按质量百分含量的以下成分:镍17~25%,钴14~25%,铬15~20%,锰13~20%,铁为余量,所述高熵合金粉末用于高电阻加热涂层的制备。本发明提供的高电阻涂层材料使涂层获得单一相结构的同时,提高涂层电阻,实现加热效率的提升,同时保证服役可靠性,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113695579B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110969270.3
申请日:2021-08-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: B22F9/04 , B22F9/14 , B22F1/065 , B22F1/052 , C23C24/10 , C23C4/06 , C23C4/134 , C23C4/129 , C22C27/04
Abstract: 本发明提供一种球形Mo‑Si‑B粉末及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:制备Mo‑Si‑B合金铸锭;将所述Mo‑Si‑B合金铸锭经过机械破碎,以制造在预先确定为适合用作等离子球化过程中的原料的粒径范围内的前驱体粉末;对在所述确定的粒径范围内的所述前驱体粉末进行所述等离子球化,使所述前驱体粉末吸热熔融球化并骤冷固化以形成球形Mo‑Si‑B粉末。该方法制备的球形粉末粒径分布均匀、球形度高、流动性好,可满足各种表面工程和粉末冶金的要求,同时杂质含量低,含氧量<0.09%,有利于提高Mo‑Si‑B涂层的整体性能。
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公开(公告)号:CN112439899A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011305802.5
申请日:2020-11-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种表面改性锆基非晶合金粉末及其制备方法和应用,所述方法包括:对非晶合金粉末进行筛分,将筛分后的非晶合金粉末置于惰性气氛下进行球磨,然后进行真空干燥,得表面改性非晶合金粉末;所述非晶合金粉末为ZrTiCuNiBe非晶合金粉末,所述筛分后的非晶合金粉末的粒径分布为10~80μm。本发明提供的方法解决了非晶合金粉末流动性较差的问题,进而克服了激光增材制造非晶合金块体样品的困难。
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公开(公告)号:CN107663620B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710812704.2
申请日:2017-09-11
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种用于制备金属基隔热涂层的复合材料,属于表面涂层技术领域。至少包括两种粉末;主体为Fe‑Cr‑Nb‑B‑Si系合金粉末,添加的第二种粉末成分为铁基非晶合金粉末,铁基非晶合金粉末包括铁元素之外的至少一种金属元素和摩尔百分含量为5~25%的至少一种非金属元素;铁基非晶合金粉末中铁元素之外的金属元素选自过渡族或/和稀土。本发明提供的金属基复合材料可采用传统大气等离子喷涂方法制备得到。本发明所制备的金属基涂层具有极低的热导率(
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公开(公告)号:CN110629220A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910994840.7
申请日:2019-10-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 一种碳化钛/双相不锈钢复合粉末及其熔覆层制备方法,属于激光熔覆表面强化技术领域。将碳化钛(TiC)粉末加入AISI 431双相不锈钢粉末中,机械混合均匀后得到粒径为20μm-90μm的复合粉末,TiC质量百分含量为15-30wt.%,余量为AISI 431双相不锈钢粉末。激光熔覆工艺参数为:激光功率2000W-3500W;光斑为5×5mm矩形光斑;保护气使用氩气,气流量12L/min-18L/min;扫描速率4mm/s-10mm/s;送粉率12g/min-18g/min;搭接率为50%。本发明得到的熔覆层耐磨性和耐腐蚀性能显著提升,能快速制备大面积的熔覆层。
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公开(公告)号:CN108588627A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810317100.5
申请日:2018-04-10
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种隔热防护用高熵合金涂层,属于表面涂层技术领域。选用原材料为利用气雾化法制备得到高熵合金粉末,选择其中具有较好球形度且粒度均在15~70μm的合金粉末。采用大气等离子喷涂方法制备高熵合金涂层,本发明所制备的涂层在中高温条件下保持较好的涂层微结构、高硬度、高韧性的同时具有较低且稳定的热导率。可应用于表面隔热防护领域。
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公开(公告)号:CN105603350B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610024343.0
申请日:2016-01-14
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种用于隔热防护的铁基涂层材料及其涂层制备方法,属于表面涂层技术领域。选用原材料包含合金块材与纯金属块材,具体为:硼铁,铌铁,硅铁,纯铬以及纯铁等,采用高压氮气气体雾化法制备合金粉末,最终获得具有较好球形度且粒度均在20~45μm的合金粉末。采用超音速火焰喷涂方法制备铁基非晶/纳米晶涂层,本发明所制备的涂层具有相对较低的热导率,可用于汽车发动机热端部件的隔热防护。
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公开(公告)号:CN108376702A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810013391.9
申请日:2018-01-07
Applicant: 北京工业大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: H01L29/417 , H01L29/739
Abstract: 一种用于压接式IGBT模块的弹性多孔结构电极,涉及先进输电技术用IGBT模块领域。将原来刚性凸台式发射极电极端部植入弹性多孔结构,制作成弹性多孔结构电极。在压接装配过程中,保证芯片不受损的情况下通过该结构的弹塑性变形有效的弥补由厚度差异带来的压力分布不均衡。本发明是利用3D打印技术中的选区激光熔化技术一体成型制备出弹性多孔结构电极,简化了生产工艺。同时通过合理选择端部多孔结构及材料,满足压接式IGBT中芯片高均流特性和高载流能力的要求。
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公开(公告)号:CN108118282A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711486239.4
申请日:2017-12-29
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: C23C4/134 , A61L27/32 , A61L27/50 , A61L2420/02 , A61L2430/02 , A61L2430/12 , C23C4/04
Abstract: 一种大气等离子喷涂技术制备具有择优取向羟基磷灰石涂层的方法,属于生物医用材料人工种植体相关领域。以烘干后的粒径为38-45μm的纳米团聚球形羟基磷灰石粉末为喷涂材料,通过该方法提供的大气等离子喷涂工艺参数,可制备出具有较强择优取向的羟基磷灰石涂层,涂层中存在大量的垂直于涂层表面的柱状晶。采用该方法制备出具有较强择优取向的羟基磷灰石涂层的过程简单,制备出的涂层的结晶度为85-95%,并且涂层与基体之间的结合良好。
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公开(公告)号:CN107653430A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710811412.7
申请日:2017-09-11
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: C23C4/134 , B22F1/0003 , C23C4/06
Abstract: 一种金属陶瓷复合材料及其涂层制备方法,属于复合材料与表面工程中热喷涂领域,具体涉及一种用于大气等离子喷涂制备低热导率的金属基复合粉末及其涂层的制备方法。通过高压氮气气体雾化法制备的铁基非晶粉末与团聚烧结法制备的氧化锆粉末按一定质量比混合,最终获得具有较好球形度且粒度在25~75μm的复合粉末。采用大气等离子喷涂方式制备铁基-陶瓷复合隔热涂层,本发明所制备的复合涂层具有相对较低的热导率,可用于柴油发动机热端部件的隔热防护。
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